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其他有色金属加工技术理论与应用

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高陶瓷含量复合固体电解质及其制备方法

本发明涉及电化学储能领域,具体是指一种高陶瓷含量复合固体电解质及其制备方法。该复合固体电解质的成分为钙钛矿型固体电解质LLTO、PAN和锂盐,其中LLTO的质量分数在60~85%之间。其制备方法包括以下步骤:首先制备平均粒径为0.01~50μm的LLTO粉末;然后将该LLTO粉末与PAN及锂盐混合,并加入N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,球磨(或搅拌或超声)得到浆料;最后采用流延成型法将所得的浆料涂在洁净的玻璃板上,再置于真空干燥箱加热干燥,即得该复合固体电解质。本发明的复合固体电解质具有锂离子电导率高(0.1~5mScm‑1)、柔韧性好以及制备方法简单等优点,适用于锂离子电池、液流电池等领域。

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用于Li阳极保护的涂层和包括所述涂层的电池

提供一种锂金属阳极,所述锂金属阳极涂覆有设置在所述锂金属阳极的至少一部分上的保护性单层,所述保护性单层由以下物质构成:聚合物;选自由Al2O3、MnO、MnO2、SiO2、TiO2、ZnO、ZrO2、Fe2O3、CuO、硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐和含氧酸盐组成的组中的至少一种无机颗粒,或官能化的上述无机颗粒中的任一种;其中所述保护性单层的厚度为0.01至10μm,所述无机颗粒的平均直径为1至500nm,至少一种无机颗粒的量相对于聚合物的量为0.01重量%至30重量%。也提供了一种制备受保护的阳极的方法,以及包括所述阳极的锂金属电池。

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非水电解质二次电池用负极及非水电解质二次电池

本发明是一种非水电解质二次电池用负极,其含有多个负极活性物质,所述非水电解质二次电池用负极的特征在于,前述负极活性物质至少含有硅系活性物质SiOx及碳系活性物质,其中,0.5≤x≤1.6,并且前述硅系活性物质的内部含有Li2SiO3及Li4SiO4中的至少一种,前述硅系活性物质的表层被Li2CO3、LiF及碳中的至少一种覆盖,前述硅系活性物质相对于前述负极活性物质的总量的比是6质量%以上。由此,可以提供一种负极电极和具有此负极电极的锂离子二次电池,所述负极电极当作为锂离子二次电池的负极电极使用时,能够增加电池容量,并提高循环特性和初始充放电特性。

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电化学装置
电化学装置 807     
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本发明提供可进行‑30℃、15ItA以上的放电、和50ItA以上的充电的ISS用的锂二次电池。该电化学装置的特征在于:(1)向包括正极和负极的电极组的主表面施加0.3~1.1kgf/cm2的压力,(2)在正极材料中,粒子表面覆盖有非晶质碳材料的含锂化合物粒子与导电性碳材料的表面碳原子之间化学键合,(3)负极材料含有选自比表面积为5m2/g以上的石墨粒子和软碳粒子中的至少1种粒子,(4)金属箔具有多个贯通该金属箔且在至少一侧箔面上具有突出部的通孔,(5)有机电解液是含有六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂的混合电解质,(6)分隔体是将再生纤维素纤维打浆后抄造而成的纸。

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非水电解质二次电池负极、其制法及非水电解质地二次电池

本发明的目的是通过改善负极活性物质粒子表面的导电性,提供高容量、且循环放电容量下降较少的非水电解质二次电池用负极。为了达到上述目的,使用由作为构成元素至少包含Sn的锂吸藏相和锂非吸藏相形成的粒子和覆盖部分或全部前述粒子表面的导电性材料组成的复合粒子作为负极。所用导电性材料为导电性高分子、碳材和金属材料中的任一种。

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包括电解质添加剂的电化学电池及其制造和使用方法

本发明提供了包括含硫的第一电极的电池。所述电池还包括含锂的第二电极,所述含锂的第二电极与包括以电化学方式利用的电极锂在内的电极锂的总量相关联。所述电池还包括将所述第一电极与所述第二电极耦合的电路、包含离聚物的制品和包含至少一种添加剂的电解质介质,所述添加剂选自由以下组成的组中的一种或多种:含氮添加剂、含硫添加剂和有机过氧化物添加剂。还提供了电池的相关制造方法和使用方法。

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多肽纤维的纺丝方法
多肽纤维的纺丝方法 850     
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公开了多肽纤维、可纺纤维的溶液和形成多肽纤维的方法。本发明包括由纺丝溶液形成多肽纤维,该溶液含有多肽和选自六氟异丙醇以及甲酸和至少一种卤化锂的混合物的一种溶剂。

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用于信息存储介质的玻璃陶瓷基体

一种用于信息存储介质的玻璃陶瓷基体包含, 二 硅酸锂(Li2O·2SiO2)或者二硅酸锂结合至少一种选自α-石英(α-SiO2)、α-石英固溶体(α-SiO2固溶体)、α-方石英(α-SiO2)和α-方石英固溶体(α-SiO2固溶体)的晶相作为主晶相。此基体的扬氏模量(GPa)/比重为37以上, 表面粗糙度Ra(算术平均粗糙度)为5.0埃以下, -50℃至+70℃温度范围内的热膨胀系数在+65×10-7/℃至+130℃×10-7/℃范围内并且弯曲强度为400MPa以上。

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包括PTC聚合物的复合电极

公开了一种用于可再充电锂蓄电池的复合电极(18)。该复合电极具有一个金属集流器(12),它与导电有机聚合物层件(14)接触,而导电有机聚合物层件(14)由包含细碳微粒的掺和及退火聚合混合物制成,并且涂有电极活性物质支撑层(16)。导电聚合物能够仅在层件的一部分中,几个数量级大小地可逆地改变电阻率,从而减小可再充电锂蓄电池中的局部过电流和过热。

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使不导电基底直接金属化的方法

本发明提供了一种使不导电基底金属化的方法,包括至少下列步骤:使基底与含金属的活化剂溶液接触;使基底与金属盐溶液、络合剂以及至少一种选自锂、钠、钙、铷和铯组成的组的金属接触,所述的基底已经与活化剂溶液接触,所述的金属盐溶液包括至少一种可被活化剂溶液中的金属还原的金属;然后用金属对已处理的基底进行无电流涂覆或电镀涂覆;其特征在于金属盐溶液包括盐的形式的选自锂、钠、钙、铷和铯组成的组的金属,所述的盐的形式选自氟化物、氯化物、碘化物、溴化物、硝酸盐、硫酸盐或它们的混合物组成的组。

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相机
相机 985     
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本实用新型提供一种相机,其包含有一具有一组侧设的相机本体,此组设侧设有一连通至相机本体内部的第一开口槽与多个设于组设侧相对两侧边的第一滑接部;一设于本体中的卡扣组件,其对应第一开口槽处弹性组设有一通过弹力保持外露于第一开口槽的卡固块;以及一内侧设有一卡扣槽且相对两侧缘上设有对应第一滑接部的第二滑接部的锂电池通过,第一、第二滑接部滑动结合至定位,使卡扣块扣合于卡扣槽,让锂电池采用轻易拆卸的外挂方式组设于相机本体的组设侧上,让使用者可以自由选择所需电容量的锂电池,且无锂电池时的相机整体与重量将可大幅度缩小。

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用于车辆系统和方法的半有源部分并行电池配置

一种汽车电池系统,其包括:电耦接到第一总线的铅酸电池,其中该铅酸电池经由该第一总线向起动器供应电力以冷启动车辆的内燃发动机;电耦接到第二总线的锂离子电池,其中该锂离子电池在该车辆制动时捕获并且存储由再生制动系统产生的电能,并且使用从该再生制动系统捕获的电能向该第二总线供应电力,使得将该第二电力的第一部分供应给电气系统;以及电耦接在该第一总线与该第二总线之间的DC/DC转换器,其中该DC/DC转换器控制对该铅酸电池充电的该第二电力的第二部分的供应。

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用于Li-S蓄电池的掺杂的碳-硫物质纳米复合物阴极

我们报道了一种掺杂杂原子的碳构架,其同时充当用于锂-硫阴极的导电网络和多硫化物固定剂。该掺杂的碳与单质硫和/或硫化合物形成化学键合。这可以显著地抑制多硫化锂在电解质中的扩散,从而导致高的容量保持率和高的库仑效率。

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电源系统
电源系统 1106     
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一种电源系统,其使用于车辆,该车辆具有利用电力供给进行驱动来启动发动机的旋转机(10),包括:铅蓄电池(11)和锂离子蓄电池(12),它们与旋转机(10)并联连接;MOS开关(15),其在将铅蓄电池(11)与锂离子蓄电池(12)电连接的第一连接线路(21)中,连接到铅蓄电池(11)与锂离子蓄电池(12)之间;电气负载(14a~14c),它们在第一连接线路(21)中,以隔着MOS开关(15)的方式,连接到铅蓄电池侧与锂离子蓄电池侧中的铅蓄电池侧;以及控制部(20),其在车辆的电源接通后,除了通过发电机(10)来启动发动机以外,保持MOS开关(15)处于接通状态。

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正极活性物质及含该活性物质的非水电解质二次电池

为了提供低成本高容量的非水电解质二次电池,在具有包含可吸藏与释放锂离子的物质及/或作为负极活性物质的金属锂的负极、隔板、正极以及电解质的非水电解质二次电池中,前述正极的活性物质由实质上包含2种过渡金属元素的氧化物晶粒构成,前述晶粒的晶体结构为层状结构,构成前述氧化物的氧原子的排列是立体上最密集的充填。

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非水电解质二次电池的充电方法及充电器

具备以含锂复合氧化物为活性物质的正极、以可吸藏·释放锂离子的材料为活性物质的负极及非水电解液的非水电解质二次电池的充电方法中,检测二次电池的开环电压,判定检测值是否包含在规定值X以上的电压范围A、未满规定值X且超过规定值Y(Y

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电极材料的制造方法及蓄电装置

本发明提供一种电极材料的制造方法及蓄电装置,实现与正极活性物质相关的电池特性的再现性的提高。在本发明中,制造能够用于正极活性物质的五氧化二钒的层状结晶性物质时,没有将含硫有机物质用作原料。因此,完全排除含硫有机物质向层状结晶性物质的不确定性的附着。另外,利用硫化锂、氢氧化锂等多种锂化合物,对与钒化合物形成的悬浊液的物性进行调整。通过该调整,将钒离子的5价这一价数控制为所期望的比例。其结果,进行了具有再现性的活性物质的制造。实现了利用该活性物质构成的锂离子二次电池的初次放电能量密度的提高。

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非水电解质电池和电池组

根据一个实施方案,非水电解质电池包括正极(5)、负极(3)和非水电解质。负极(3)含有锂吸收电位不低于0.4V vs.Li/Li+的活性材料。非水电解质含有含氟锂盐和磷化合物。所述磷化合物选自以下的至少一种:AxH3-xPO4(其中A是选自Na和K的至少一种元素,并且x是0至3)和A′yH(6-2y)(PO4)2(其中A′是选自Mg和Ca的至少一种元素,并且y是0至3)。

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从含少量极性物质的氮混合物中分离氮的方法

已发现高锂交换的X型沸石,特别是含高于90当量%的锂阳离子的,低二氧化硅的X型沸石显示出的氮吸附容量和选择性均为非凡的。这样的吸附剂在从气流如空气和含有极性较小的物质例如氢、氩和甲烷的氮混合物中分离氮具有意外程度的效益。压力摇摆吸附分离法十分适合利用这些吸附剂的特殊性质。

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强电介质单晶、使用其的弹性表面波滤波器及其制造方法

本发明提供应力冲击和热冲击强的钽酸锂(LT)单晶或者铌酸锂(LN)单晶和具有由上述单晶制作的压电基板的弹性表面波滤波器及其制造方法。本发明的钽酸锂单晶或者铌酸锂单晶的特征在于,以0.002WT%以上0.1WT%以下的比例含有从铁、铜、锰、钼、钴、镍、锌、碳、镁、钛、钨、铟、锡、铼、钪、铑、钌、钯、银、铂、金、钇、钕、铱、锗、钡、铯、锶、镓、铈及其它的过渡元素中选择的至少一种以上的添加元素,具有优良的应力冲击特性和热冲击特性。

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用于为电池充电的方法和装置

一种用于为电池,特别是锂电池,充电的方法,包括以下阶段:将电池(1)电连接到电池充电装置(2),通过所述电池充电装置(2)向所述电池(1)分配电功率,调节由所述充电装置向所述电池分配的电流和电压,所述调节包括以下阶段:检测电池(1)端子处的电压,以及在恒压电池(1)充电阶段,根据在电池(1)端子处检测到的电压,调节所述电池充电装置(2)分配的电压,来补偿在所述电池(1)和所述电池充电装置(2)之间存在的寄生电压降。一种用于为电池特别是锂电池充电的设备(2),包括:电功率分配装置,用于向电池(1)分配电功率;电连接装置,用于将所述设备(2)电连接到所述电池(1);调节装置(11),用于调节由所述设备(2)分配给所述电池(1)的电流和电压,电池(1)连接到适于检测所述电池的端子处的电压的检测装置(5),控制装置(9,10)与所述设备(2)有关,适于连接到所述调节装置(11)并适于与所述调节装置(11)交互,在恒压电池(1)充电阶段,所述控制装置(9,10)适于根据在电池(1)的端子处检测到的所述电压来控制所述调节装置(11)以调节分配给所述电池(1)的电压强度。

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玻璃,玻璃-陶瓷,制品及制造方法

本申请公开以下内容:(i)包含β-石英或(和)β-锂辉石的固溶体作为主要晶相的新颖玻璃-陶瓷材料;(ii)由所述新颖玻璃陶瓷材料构成的制品;(iii)硅铝酸锂玻璃,这种新颖玻璃-陶瓷材料的前体;和(iv)制备所述新颖玻璃-陶瓷材料和所述由该新颖玻璃陶瓷材料构成的制品的方法。本发明还涉及使用SnO2(0.15-0.3重量%)与CeO2和/或MnO2(0.7-1.5重量%)作为对玻璃-陶瓷材料的澄清剂。

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电池座
电池座 1121     
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本实用新型为一种电池座,主要包括有一座体与二个导电片,该座体呈立式设计,其具有一容置槽,该容置槽的开口朝前,并在该容置槽的两侧或上端周围设置有一置入口,利用该置入口以插入有一锂电池,该二个导电片分别插置在该容置槽的前、后两端,当该锂电池插入该容置槽后,得由该二个导电片夹住该锂电池,除了导通电源外也可以加强固定,而该二个导电片的端子向下突穿该座体连接到外部的电路板,使该锂电池的置入或取出更为方便。

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通过网状网络的设备管理

电池组包括壳体、可再充电锂离子电池单元、正极端子、负极端子、数据端子、电池管理系统和物联网(IoT)模块。所述数据端子包括至少一个被配置为接收来自与所述电池组连接的设备的运行信息的数据引脚。所述IoT模块与所述数据端子和所述电池管理系统通信,并被配置为接收来自所述数据端子的关于所述设备的运行信息,接收来自所述电池管理系统的关于所述可再充电锂离子电池单元的运行信息,并且通过网络接口传输关于所述设备的所述运行信息和来自所述锂离子电池单元的所述运行信息。所述网络接口被配置为将关于所述设备的所述运行信息和关于所述可再充电锂离子电池单元的所述运行信息通信至网状网络,并且被配置为以至少两种频率通信。

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III族氮化物结晶的制造方法

本发明提供一种得到抑制装置的腐蚀、并且抑制冷却中的由基底基板对III族氮化物单晶的应力的III族氮化物单晶的III族氮化物结晶的制造方法。一种III族氮化物结晶的制造方法,其包括:(i)准备将蓝宝石作为基底基板且在所述基底基板上设置有III族氮化物层的种基板的工序;(ii)在由钽构成的盛具中准备锂或锂化合物的工序;(iii)使用III族元素与碱金属的混合熔液,使III族氮化物结晶生长于设置于种基板的III族氮化物层的工序;和(iv)将锂或锂化合物投入混合熔液,使其与基底基板反应的工序。

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电子设备及其状态判定方法

本发明提供一种电子设备及其状态判定方法,其目的在于能够在锂离子电池达到危险状态之前事先进行报告,从而确保用户的安全性。该电子设备具备:变形量检测部,其检测锂离子电池的变形量;总充放电量检测部,其检测上述锂离子电池的总充放电量;存储部,其存储了表示上述变形量与上述总充放电量的关系的基准数据;状态判定部,其根据上述变形量检测部检测出的上述变形量、上述总充放电量检测部检测出的总充放电量以及上述基准数据,进行上述锂离子电池的状态判定;以及通知控制部,其根据上述状态判定部的状态判定结果来进行通知。

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非水电解质二次电池的控制方法

本发明提供非水电解质二次电池的控制方法,所述方法能够抑制将两个非水电解质二次电池串联使用时的循环特性的劣化。以串联状态使用两个非水电解质电池时,使放电截止电压在3.4V以上4.6V以下,所述非水电解质电池具备含有具有层状结晶结构的锂过渡金属氧化物的正极、含有尖晶石型锂钛复合氧化物的负极、填充在外部包装材料内的非水电解质,所述正极和负极满足1.0>X的条件,其中,X是以(B/A)表示的实际电容量比,A是所述正极的每1cm2面积的25℃下的实际电容量(mAh),B是所述负极的每1cm2面积的25℃下的实际电容量(mAh)。

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二次电池正极材料的制备方法

本发明公开了一种二次电池正极材料的制备方法,其步骤包括,将锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂钴镍氧化物或锂钴镍锰氧化物中至少二种材料混合并进行研磨,接着将混合物加热升温到至少300℃烧结,并研磨产生一次造粒粉体后,加入金属改质剂,再加到至少300℃进行烧结后,再次研磨产生二次造粒粉体,最后将其与含碳物质混合,加热到至少200℃进行碳披覆,形成二次电池正极材料。本发明通过添加金属氧化材料及碳材料,可提升电池的电流、电容量及充放电能力等,同时更可提升使用上的安全性,延长电池的寿命。

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电池系统、车辆以及装有电池的装置

电池系统(SV1),其包含锂离子二次电池(101)、充电与放电控制装置(S2,S6-S8)、内阻检测装置(M1)。充电与放电控制装置包含:模式控制装置,其包含用于增大锂离子二次电池内阻的增大模式控制装置(S2)和用于减小内阻的减小模式控制装置(S8);模式选择装置(S6,S7),其用于在内阻水平由内阻检测装置推定时选择减小模式控制装置(S8)或增大模式控制装置(S2)。

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制备三环衍生物的方法
制备三环衍生物的方法 1169     
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本发明涉及制备三环衍生物的方法,具体涉及以高产率和高纯度制备三环衍生物中间体的方法,该方法包括:将2-氟间苯二甲酸化合物酯化;对该化合物进行取代反应,引入羟基;引入哌啶基;对该化合物进行还原反应,引入羟基;将所得化合物水解。本发明还涉及由该中间体制备三环衍生物的方法。不同于用柱色谱纯化物质的传统方法,本发明的方法通过重结晶对物质进行纯化,从而以高生产力和高经济可行性以及高产率和高纯度(与传统方法相比)提供三环衍生物及其中间体。此外,不同于使用硼氢化锂(由于其起火风险高而不能在工业上应用)的传统方法,由于本发明的方法使用了起火风险较低的硼氢化钠和氢化铝锂,所以该方法可被有效地用于工业化大规模生产。

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